SL+256-2000+机井技术规范

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  • 劳力、人均收入,作物种类,种植面积,复种指数,单位面积产量;工 业生产用水、生活用水及其他用水的现状和总量;打井队数量、装 备、技未资质和管理水平;能源、建材、交通、环保投入能力和投资 方式。

    地下水资源评价的主要对象应为矿化度小于29/的地下 水,必要时对2~59/L的微咸水也应作出评价。 2.3.2地下水资源评价宜采用地下水均衡法计算。应提交多年 平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水补给量和可开 采量。 旧的设立的试可

    槽钢标准地下水资源评价的主要对象应为矿化度小于29/的地下 水,必要时对 2~5 9 /L 的微咸水也应作出评价。

    水,必要时对2~59/L的微咸水也应作出评价。

    对于地下水动态变化较天和某些为专自的设立的试验区,可 用其他评价方法进行计算,并应与地下水均衡法的结果作出比较。

    2.3.3地下水量均衡计算可采用以下公

    W.W,= μAhl

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    式中 α—降水入渗补给系数:

    式中 α一降水入渗补给系数; Pi一降水量,m。 降水入渗补给量的计算时段,可为次、季或年。区域平均降水 入渗补给量,可取区内各计算点的补给量用算术平均法或面积加 权平均法求得。 2河渠湖库渗漏补给量可按下列方法计算。 1)当河渠水位稳定时,单侧渗漏补给量可按下式计算:

    W, = KIA Lt

    单位长度河渠垂直于地下水流向的部副面面积: m? /m; L一 计算河渠长度,m; t一渗漏时间,d。 2)当河渠水位急剧上升时,单侧渗漏补给量可按下式计算:

    L一计算河渠长度,m; t一渗漏时间,d。 2)当河渠水位急剧上升时,单侧渗漏补给量可按下式计

    W2 = 1.128 μuho ait L

    式中 ho 一计算时段内河渠水位上升高出地下水位值,m; 压力传导系数(ai = T/ μ,其中 T= KM 为导水系 数、M为含水层厚度),m/d; t一一水位起涨持续天数,d。 3)渠系渗漏补给量可按下式计算:

    W3 = mi Wn 10

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    式中W 山前或区外侧向补给量,m I 垂直于本区边界线部面的水力坡度; Ai 单位边界线长度垂直于地下水流向的部面面积 m?; L一计算的边界线长度,m; t一计算时段,d。 如果水力坡度1<1/5000,可不计算这项补给量。 4渠灌田间入渗补给量可按下式计算:

    式中Ws 渠灌田间入渗补给量,m β——渠灌田间入渗补给系数; 5井灌回归补给量可按下式计算:

    式中 W— 井灌回归补给量,m; ——井灌回归系数; Wa一井灌抽取地下水量,m。 6越流补给量可按下式计算:

    式中 W7 越流补给量,m; F2 越流区面积,m t2 越流时段,d; Ke 越流系数,即是 Ke= K/M(其中 K为弱透水层 渗透系数,m/d;M为弱透水层厚度,m):

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    AH一深浅含水层的压力水头差,m。 7人工回灌补给量,可采用实测统计方法,或按回灌工程的 类型选定有关公式计算,也可直接采用试验成果

    2)采用潜水发系数法可按下式计算: Ei = CEo F3 (2.3.5) 式中 Ei潜水蒸发量,m3; Q一潜水蒸发系数; Eo—水面蒸发深度(E601),m F3一计算区面积,m?。 2河渠湖库排泄量可按本规范公式(2.3.4一3)~公式(2.3 45)计算。 3向区外侧向排泄量可按本规范公式(2.3.4一6)计算。 4地下水实际开采量可采用开采量调查统计方法或实测开 采量方法确定。 5越流排泄量可按本规范公式(2.3.4—9)计算。 2.3.6/地下水可开采量可采用以下方法: 1浅层地下水开发利用程度一般、并有地下水开采量与地下 水位动态观测资料的地区可采用可开采系数法,即根据水文地质 条件和地下水升采技未水平,确定该地区的可升采系数(其值小于 1),以多年平均地下水补给量与可开采系数的乘积,做为该地区地 下水多年平均可升采量。 2浅层地下水升发利用程度较高、升采量调查统计较准、多 年升采后未造成水位持续下降和水质恶化等不良后果的地区可采 用实际升采量调查法,即将统计的多年平均实际升采量,做为该地 区地下水多年平均可开采量

    1浅层地下水开发利用程度一般、并有地下水开采量与地下 水位动态观测资料的地区可采用可开采系数法,即根据水文地质 条件和地下水升采技未水平,确定该地区的可升采系数(其值小于 1),以多年平均地下水补给量与可开采系数的乘积,做为该地区地 下水多年平均可开采量。 2浅层地下水升发利用程度较高、升采量调查统计较准、多 年升采后未造成水位持续下降和水质恶化等不良后果的地区可采 用实际升采量调查法,即将统计的多年平均实际升采量,做为该地 区地下水多年平均可开采量。

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    3具有包括丰、平、枯水年份的较长系列(不少于 15 年)降水 量等有关资料的地区可采用多年调节计算法,即根据开采水平、用 水要求以及地下水补给量,通过多年调节均衡计算,分析地下水多 年的补给与消耗均衡关系以及地下水位的逐年变化,确定可开采 量及相应的开采深度。 4缺之地下水实际开采量和地下水动态资料的地区可采用 类比法,即根据水文及水文地质条件相似地区的地下水可开采模 数,类比估算地下水可开采量。 5区域几何形状和水文地质条件比较复杂的地区可采用模 模型计算法,即采用模拟模型计算地下水可升采量。 2.3.7地下水质量评价,应按GB/T14848一93《地下水质量标准》 进行。 2.3.8 规划区地下水评价应包括以下内容: 1多年平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水 补给量与补给模数。 2多年平均和不同频率年(P=50%、75%、95%)的地下水 可开采量、可开采模数及其相应的地下水位降深。 3地下水水质评价及污染情况。 4开采条件下对本区和令区的环境影响。 2.4农业供水机井规划 2.4.1农业供水机井规划应包括井灌区规划、井灌区改建规划及 并渠结合灌区规划。 2.4.2供需水量平衡计算应包括以下内容: 1需水量应包括不同灌水技术条件下的作物需水量,林、牧, 副、渔等近期和远期的需水量。 灌溉用水量可根据并灌区作物组成、复种指数、作物需水量、 降水可利用量、不同灌水技术等资料,按多年平均和不同频率年 P=50%、75%、95%)分别计算。 2供水量应根据本规范2.3地下水资源评价成果确定

    3具有包括丰、平、枯水年份的较长系列(不少于15年)降水 量等有关资料的地区可采用多年调节计算法,即根据开采水平、用 水要求以及地下水补给量,通过多年调节均衡计算,分析地下水多 年的补给与消耗均衡关系以及地下水位的逐年变化,确定可开采 量及相应的开采深度。 4缺之地下水实际开采量和地下水动态资料的地区可采用 类比法,即根据水文及水文地质条件相似地区的地下水可开采模 数,类比估算地下水可开采量。 5区域几何形状和水文地质条件比较复杂的地区可采用模 拟模型计算法,即采用模拟模型计算地下水可升采量。 2.3.7地下水质量评价,应按GB/T14848一93《地下水质量标准》 进行

    1多年平均和不同频率年(P一50%、75%、95%)的地下水 补给量与补给模数。 2多年平均和不同频率年(P=50%、75%、95%)的地下水 可开采量、可开采模数及其相应的地下水位降深。 3地下水水质评价及污染情况。

    2.4农业供水机并规划

    1需水量应包括不同灌水技术条件下的作物需水量,林、牧 副、渔等近期和远期的需水量。 灌溉用水量可根据并灌区作物组成、复种指数、作物需水量, 降水可利用量、不同灌水技未等资料,按多年平均和不同频率年 (P=50%、75%、95%)分别计算。 2供水量应根据本规范2.3地下水资源评价成果确定。

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    2.4.3地下水开采深度应根据规划区内可利用的含水层埋藏深 度、本规范2.3.8提供的规划区内地下水补给量、地下水可开采量 以及2.4.2计算的需水量确定。 2.4.4井型可根据水文地质条件和需水量,经济合理地选择管 井、大口井、辐射井。 2.4.5单井控制灌溉面积应按下式计算:

    度、本规范2.3.8提供的规划区内地下水补给量、地下水可 以及2.4.2计算的需水量确定。

    Fo 单井控制灌溉面积,亩; Q 单井出水量,m/h; t3 灌溉期间开机时间,h/d; T2 每次轮灌期的天数,d: 个 灌溉水利用系数; 干扰抽水的水量削减系数: m2一每亩每次综合平均灌水定额,m。 并距与并数的确定应符合下列规定: 并距初选可按下列公式计算: 衫布井时

    1井距初送 方形布井时

    Lo = 25.8 / Fd

    Lo = 27.8 / Fo

    式中 Lo一井距,m。 2并距应按规划区具体条件选用于扰抽水法或类比法进行 校核。 3井数可按下列方法计算: 1)采用单并控制灌溉面积法时,按下式计算:

    N= F4 Fo 14

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    代中 N一规划区需要打并数,眼; F4—一规划区内灌溉面积,亩。 2)采用可开采模数法时,按下式计算

    式中 M 可开采模数,m/(km·年); 规划区内灌溉面积,kmz T, 灌溉天数,d/年。

    进行布设,其内容应包括:井网布置、机井结构与配套设 渠系、低压输水灌溉管道、喷微灌设施、电网布置以及托 等。

    2.5.1以机井为水源的城市、乡镇(以下简称城乡)工业与生活供 水工程规划应依据城乡供水工程总体规划进行。 2.5.2规划内容应包括:工业、生活用水总量预测,供水范围和工 程规模选定,供需水量平衡分析,水质、水压确定,输配水系统布局

    程规模选定,供需水量平衡分析,水质、水压确定,输配水系统布局

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    方案等,并应进行综合评价。 2.5.3地下水水源地应建在水量、水质有保证且易于实施水环境 保护的地段。

    方案等,并应进行综合评价。 2.5.3地下水水源地应建在水量、水质有保证且易于实施水环境 保护的地段。 2.5.4地下水总用水量应根据水资源状况、城镇规模、产业结构、 国民经济发展和居民生活水平、工业回用水率等因素确定。 2.5.5自备供水机井的水量应纳入当地规划供水总量之内。 2.5.6同一规划区内既有工业用水,又有生活用水时,应进行统 一供水规划。根据优质优用原则,采用分质供水系统。 2.5.7城市用水量指标应按GB50282一98《城市给水工程规划规 范》执行;乡镇居民生活用水量指标可采用40~120L/(人·d),大 家畜用水量定额40~60L/(头·d),小家畜用水量定额一般采用5 ~10L/(只·d))。

    2.5.4地下水总用水量应根据水资源状况、城镇规模、产

    2.5.8规划时地下水动态监测除应符合SL/T18396外,尚应符

    2.5.8规划时地下水动态监测除应符合SL/T183一96外,尚应符 合 GBJ27一88《供水水文地质勘察规范》有关规定。

    2.6 机工程经济评价

    .6·1 兴建大、中型开灌区时,应按SL72一94《水利建设项自经 济评价规范》进行建设项目评价。兴建小型并灌区时,可按本规范 所列方法进行经济评价。

    2.6.2机并工程投资,即工程建成所需的一次或分次投,

    多个部门共同使用的机井工程,其投资应按规划用水量 行分摊。

    1年管理运行费应包括机井工程在正常运行中的能源消耗 费、维修费和管理费。 1)能源消耗费可根据动刀情况,分别选用以下各式计算。 电动机配套新机泵的装置效率不低于45%时,可按下式计 算:

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    C1 = 6.04VHf

    电动机配套一般机泵的装置效率不低于35%时,可按下式计 :

    C1 = 7.77VHf

    柴油机配套新机泵的装置效率不低于40%时,可按下式计

    Ci = 1.85V,Hf2

    柴油机配套一般机泵的装置效率不低于30%时,可按下式计 :

    C1 = 2.47V,Hf

    式中 C1 年能源消耗费,元; V 年提水量,t; 提水净扬程,m; i 机井用电综合单价,元/(kW·h); z一一机井用油综合单价,元 /kg 。 2)维修费应包括日常养护和定期大修费用,可根据机井工程 实际使用情况分析确定。如缺乏实际资料,可按表2.6.3一1的规 定取值。

    3)管理费应包括人员工资、行 政管理费以及观测、试验等费用,可 根据机井工程规模大小确定。 2折旧费的计算可采用静态 折旧法或动态折旧法。 1)采用静态折旧法时,可按下 列公式计算:

    表2.6.3一1机井工程年维修费率表

    2)采用动态折旧法时,可根据投资类别分别按下列公式计 算:

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    偿还基金法(投资不计利息)

    资金回收法(投资需计利息)

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    式中 Ki 机井工程投资,元; 机井工程固定资产折旧年限,年; di一一年折旧费,元; i一年利率,%。 3机井工程固定资产折旧年限,可按表2.6.3一2的规定取 值。

    表2.6.32机并工程固定资产折

    供水的经济效益。 1机井工程灌溉经济效益的增产值应按已发生年份的实际 增产值计算。计算期内的未发生年份应按包括丰水、平水和枯水 年份在内的多年平均增产值计算。农业技术措施基本相同时,增

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    式中B一机井工程多年平均增产值,元/年; A一一第讠种作物的种植面积,亩; Y一有机井工程的第i种作物的多年平均单位面积产 量,kg/(亩·年); Y一 无机井工程的第讠种作物的多年平均单位面积产 量,kg/(亩·年); D一一第讠种作物产品单价,元/kg; N一作物种类数。 农业技术措施不同时,机井工程增产值的计算应在公式(2.6 4)中乘以机井工程效益分摊系数&,其值可参考类似地区的实验 成果或调查资料分析确定。无资料时,可按&=0.2~0.6进行估 算。 2工业与生活供水经济效益,应包括因工业供水条件的改善 而增加的产品与产值,以及因居民生活供水条件的改善而提高的 社会效益。 65机#工短 用太公柜注,跨萌在任时

    1采用动态法分析时,机井工程经济效益以动态还本年限, 效益费用比和内部收益率指标表示。 1动态还本年限 T,可按下式计算:

    Ig(B— C) —lg(B— C— iK) T= 1g(1 + i)

    中 K一一机井工程总投资现值或折算到基准年(点)的总投 资,元; C一一机井工程多年平均管理运行费,元/年; i一年利率。 当动态还本年限小于或等于5年时,认为可行。

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    效益费用比R,指折算到基准年(点)的总效益与总费用的 成折算年效益与折算年费用的比值,可按下式计算:

    Bo Ko + Ca

    Bo Ko+ Cc B R= K± C

    年运行费,元; B、K、C一一机井工程效益、投资、年管理运行费的折算 年值(即多年平均值),元。 当效益费用比不小于1.0时,认为可行。 3)内部收益率1,指效益费用比R三1.0或各年净效益现值 等于零时的折现率,可按下式计算:

    当效益费用比不小于1.0时,认为可行。 3)内部收益率1,指效益费用比R三1.0或各年净效益现值 等于零时的折现率,可按下式计算:

    式中 t一一计算期各年的序号,基准点的序号为0; n一计算期。 当内部收益率等于或大于社会折现率时,认为可行。 2采用静态分析法时,机井工程经济效益以还本年限或投资 效益系数表示,可按下式计算:

    Ki Ki Tb = Bo B C2 Bo e1 T Ki

    式中 T 还本年限,年; e1 投资效益系数; Ki 机井工程投资,元; B一多年平均年收益,包括增产值及其他收取的收益 或称毛效益,元; C2一多年平均的年管理运行费,元;

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    B一一多年平均的年净效益(包括折旧费),元。 当还本年限小于或等于5 年时,认为可行。

    2.6.6机井工程财务支出应包括总投资、年管理运行费利

    费用。财务收入为机并工程增加的财务收益。已发生年准 务实际收入和支出进行计算,未发生年份应按预测值计算

    2.6.7机井工程财务评价可采用财务还本年限、财务交

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    3.1.1机并设计应根据机并规划、建并用途、需水量、水质要求和 水文地质条件进行。

    1 有足够的强度; 2 有足够的进水面积; 有效防止涌砂; & 避免堵塞,防止腐蚀。 3.2机并设计出水量的确定

    .2机并设计出水量的确定

    机并设计出水量与降深,应采用抽水试验资料确定。 资料不足时,可采用探采结合并的实测资料或根据附近同 的机井资料确定;也可选用经验公式或理论公式计算。 成井后均应进行试验抽水,予以校正。

    3.2.1机并设计出水量与降深,应采用抽水试验资料确定。

    类杀件的机升资科确定,也可选用经验公式或理论公式计算。

    3.3.1管井结构包括井口、井壁管、过滤器和沉淀管。 3.3.2管并轴线垂直度,即并孔倾斜度。并孔必须保证并管的安 装,并管必须保证抽水设备的正常工作。泵段以上角倾斜:安装 长轴深并泵时不得超过1°;安装潜水电泵时不得超过2°。泵段以 下每白来顶角倾斜不得超过2°,方位角不能突变。 3.3.3管井深度设计,应根据需水量和拟开采含水层(组、段)的 埋深、厚度、水质、富水性及其出水能力等因素综合确定。

    3.3.3管井深度设计螺旋钢管标准,应根据需水量和拟开采含水层(组、段)的

    井孔直径除应能下入井壁管和滤水管外,还应满足围填滤

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    料的要求。并孔终孔直径较并管外径天:采用非填砾过滤器时,应 大于100mm;采用填砾过滤器时,中、粗砂含水层中应大于 200mm,粉、细砂含水层中应大于300mm。 2过滤器外径应满足下式要求:

    ....
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